In both countries, a proportion of producers have chronic or episodic metal toxicity problems. In Norway, problems are
primarily related to low pH and aluminium (Rosseland and Skogheim, 1986; Rosseland et al., 2005; Fivelstad et al., 2003;
Stefansson et al., 2007), with smoltifying salmon being particularly vulnerable (Rosseland and Skogheim, 1984; Kroglund et al., 2007, 2008). Sublethal exposures during smoltification have also been shown to increase susceptibility to salmon lice infections, further lowering the recommended safe levels (Finstad et al., 2007). Approximately 15% of production sites exceed the recommended levels for labile aluminium (LAl) in tank water (100 mg/L (Fig. 3F). Toxicity is largely determined by the oxidation rate from Fe(II) to Fe(III), which is strongly affected by temperature, pH and ionic strength (Teien et al., 2008). In addition, TOC reduces bioavailability by adsorption/binding, making effects more prominent in low TOC waters more typical for Chile (Fig. 3A). The above mentioned water quality issues can be treated using current techniques. For Al: liming, seawater addition, silica lye addition, or combinations of the two latter may be used. For Fe, oxidation by oxygen or ozone, provided sufficient subsequent retention time.
ประเทศ สัดส่วนของผู้ผลิตมีปัญหาเรื้อรัง หรือ episodic โลหะความเป็นพิษ ในนอร์เวย์ มีปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับต่ำ pH และอลูมิเนียม (Rosseland และ Skogheim, 1986 Rosseland et al., 2005 Fivelstad และ al., 2003Stefansson et al., 2007), กับปลาแซลมอนเสี่ยงโดยเฉพาะ (Rosseland และ Skogheim, 1984; smoltifying Kroglund et al., 2007, 2008) ยังได้แสดงภาพ sublethal ระหว่าง smoltification เพื่อเพิ่มการติดเชื้อเหาปลาแซลมอน ลดระดับปลอดภัยแนะนำ (Finstad et al., 2007) เพิ่มเติม ง่าย ประมาณ 15% ของผลิตเกินกว่าระดับแนะนำสำหรับอลูมิเนียม labile (LAl) ในถังน้ำ (< 10 mg/L) PH สูงน้ำ Chilean บ่งชี้ว่า ฟอร์มต่ำสุดที่โมเลกุลของ Al จะปัจจุบัน aluminate (Lydersen et al., 2002) Aluminate จะทำให้เกิดปัญหา osmoregulation ใน smolts ที่ความเข้มข้น Ca ต่ำ (Skogheim et al., 1987), แต่รายงานว่า เป็นพิษน้อยกว่าอัลชนิด cationic ที่เกิดที่ pH ต่ำ (Poleo และ Hytterød, 2003) อย่างไรก็ตาม aluminate ย้อมได้รับพบสะสมใน gills และทำให้เกิดลักษณะสรีรวิทยา (เทเอ็น ยกเลิกประกาศข้อมูล) นี้อาจรับประกันเพิ่มเติมของผลอัลในน้ำ pH สูง ผู้ผลิตในทุกภูมิภาคของประเทศนอร์เวย์และชิลีได้จัดระดับ Fe ยกระดับ และประมาณ 25% ผลิตของทั้งสองประเทศมีความเข้มข้นของ Fe รวมของ > 100 mg/L (Fig. 3F) ส่วนใหญ่มีกำหนดความเป็นพิษ โดยอัตราการเกิดออกซิเดชันจาก Fe(II) เพื่อ Fe(III) ซึ่งขอได้รับผลกระทบจากอุณหภูมิ pH และความแรงของ ionic (เทเอ็น et al., 2008) นอกจากนี้ TOC ลดชีวปริมาณออกฤทธิ์ดูดซับ/ผูก ทำลักษณะพิเศษโดดเด่นมากใน TOC ต่ำน้ำทั่วไปในประเทศชิลี (Fig. 3A) ข้างต้นกล่าวถึงปัญหาคุณภาพน้ำสามารถรักษาโดยใช้เทคนิคปัจจุบัน สำหรับอัล: ปูน ทะเลเพิ่ม เพิ่มซิไอ้ด่าง หรือชุดสองหลังสามารถใช้ สำหรับเฟ ออกซิเดชัน ด้วยออกซิเจนหรือโอโซน ให้เวลาต่อมาคงเพียงพอ
การแปล กรุณารอสักครู่..

ทั้งในประเทศที่มีสัดส่วนของผู้ผลิตโลหะมีหลักการเรื้อรังหรือปัญหาความเป็นพิษ ในประเทศนอร์เวย์ปัญหาที่เกี่ยวข้องส่วนใหญ่จะมีค่า pH ต่ำและอลูมิเนียม (Rosseland และ Skogheim 1986; Rosseland et al, 2005;. Fivelstad et al, 2003;. Stefansson et al, 2007.) กับปลาแซลมอน smoltifying เป็นความเสี่ยงโดยเฉพาะอย่างยิ่ง (Rosseland และ Skogheim 1984. Kroglund et al, 2007, 2008) ความเสี่ยงร้ายแรงในช่วง smoltification ยังได้รับการแสดงเพื่อเพิ่มความไวต่อการติดเชื้อเหาปลาแซลมอนต่อไปลดในระดับที่ปลอดภัยแนะนำ (Finstad et al., 2007) ประมาณ 15% ของสถานที่ผลิตเกินระดับที่แนะนำสำหรับอลูมิเนียม labile (LAL) ในน้ำถัง (<10 mg / L) ค่าความเป็นกรดสูงของน้ำชิลีแสดงให้เห็นว่ารูปแบบโมเลกุลต่ำของอัลจะถูกนำเสนอเป็นอะลูมิ (Lydersen et al., 2002) aluminate ได้รับการแสดงที่จะทำให้เกิดปัญหาใน Osmoregulation smolts ที่ความเข้มข้นต่ำ Ca (Skogheim et al., 1987) แต่เป็นรายงานที่เป็นพิษน้อยกว่าประจุบวกอัลสายพันธุ์ที่เกิดขึ้นในค่า pH ต่ำ (Poleo และHytterød, 2003) อย่างไรก็ตาม aluminate ประจุลบเพิ่งได้รับการค้นพบที่จะสะสมในเหงือกและก่อให้เกิดผลกระทบทางสรีรวิทยา(Teien ข้อมูลที่ไม่ถูกเผยแพร่) นี้อาจรับประกันการสืบสวนต่อไปของผลกระทบที่อัลในน้ำมีค่า pH สูง ผลิตในทุกภูมิภาคของทั้งสองประเทศนอร์เวย์และชิลีมีเอกสารการยกระดับเฟและประมาณ 25% ของสถานที่ผลิตในทั้งสองประเทศมีความเข้มข้นเฟรวมของ> 100 มิลลิกรัม / ลิตร (รูป. 3F) ความเป็นพิษจะถูกกำหนดโดยส่วนใหญ่อัตราการเกิดออกซิเดชันจากเฟ (II) เพื่อ Fe (III) ซึ่งได้รับผลกระทบอย่างมากจากอุณหภูมิความเป็นกรดด่างและความแข็งแรงของอิออน (Teien et al., 2008) นอกจากนี้ยังช่วยลดการดูดซึม TOC โดยการดูดซับ / ผูกพันทำให้ผลกระทบที่โดดเด่นมากขึ้นในน่านน้ำ TOC ต่ำมากกว่าปกติสำหรับชิลี (รูป. 3A) ดังกล่าวข้างต้นปัญหาคุณภาพน้ำสามารถรักษาได้โดยใช้เทคนิคในปัจจุบัน สำหรับอัลปูนนอกจากนี้น้ำทะเลนอกจากนี้น้ำด่างซิลิกาหรือการรวมกันของทั้งสองหลังอาจถูกนำมาใช้ สำหรับเฟออกซิเดชันโดยออกซิเจนหรือโอโซนให้เวลาการเก็บรักษาที่ตามมาเพียงพอ
การแปล กรุณารอสักครู่..
